
- •Контрольно-измерительные средства для оценки знаний, умений и навыков по дисциплине:
- •I. Вопросы экзамена:
- •21. Отжиг днк - это процесс: (2)
- •2. Репликация
- •3.Транскрипция, трансляция, генетический код
- •126.15.Этапы трансляции: (3)
- •5. Биология клетки
- •215.15. Структурно-функциональное состояние хромосом в неделящейся клетке: (2)
- •216.16. Структурно-функциональное состояние хромосом в делящейся клетке: (3)
- •219.19. Какие нуклеотиды преобладают в эухроматине: (1)
- •220.20. Какие нуклеотиды преобладают в гетерохроматине: (1)
- •221.21. Дайте определение кариотипа: (1)
- •222.22. Дайте определение идиограммы: (1)
- •230.30. Охарактеризуйте телоцентрическую хромосому: (1)
- •231.31. Формы структурной организации хромосом в клеточном цикле: (2)
- •232.32. В состав нуклеосомы входят гистоны: (4)
- •Нуклеиновые кислоты
- •Пренатальная диагностика
- •6. Клеточный цикл
- •7. Онтогенез
- •314.15. Клеточные механизмы онтогенеза: (3)
- •8. Мутации
- •9. Общая генетика
- •426.7. Определите дигибридное скрещивание: (1)
- •433.14. Дайте определение изменчивости: (1)
- •434.15. Определение фенотипа: (2)
- •435.16. Генотип - это: (2)
- •436.17. Охарактеризуйте анализирующее скрещивание: (1)
- •460.49. При доминантном эпистазе: (2)
- •461.50. Определите признаки человека, наследуемые по типу полного доминирования: (3)
- •462.51. Выберите признаки человека, наследуемые по типу неполного доминирования: (2)
- •499.126. Генотип гемизигот содержит: (2)
- •Онкогенетика
- •500.-127.Процесс превращения нормальной клетки в опухолевую (опухолевая трансформация) называется: (2)
- •506.33. Превращение протоонкогенов в онкогены происходит вследствие: (3)
- •507.134. Опухолевая трансформация клеток происходит в результате: (3)
- •10. Популяционная генетика
- •541.-28. Компонентами приспособленности особей являются: (2)
- •543.-30. Действие естественного отбора при доминантных болезнях приводит к: (2)
- •548.-35. В зависимости от характера скрещиваний популяции делятся на: (2)
- •11. Медицинская генетика
- •Пренатальная диагностика
- •675.128. Биохимические методы: (3)
- •698.159. Предимплантационная диагностика: (2)
- •699.160. Скрининг-программы: (3)
- •700.161. Медико-генетическое консультирование: (3)
- •701.162. Показания для мгк: (3)
- •702.163. Ретроспективное консультирование: (2)
- •703.164. Пренатальная диагностика: (3)
- •Основы фармакогенетики
3.Транскрипция, трансляция, генетический код
114.1.ДНК-РНК полимеразный комплекс образуется на: (1)
+промоторе
операторе
регуляторе
терминаторе
аттенуаторе
115.2. ДНК-РНК полимеразный комплекс запускает синтез: (2)
+и-РНК
ДНК
+полинуклеотидов
аминокислот
ферментов
116.3. Активация свободных аминокислот осуществляется с участием: (1)
пептидилтрансферазы
РНК-полимеразы
+ АТФ
ДНК-полимеразы
РНК-праймазы
117.4. Матрицей для синтеза белка служит: (1)
р-РНК
т-РНК
+и-РНК
ДНК
ген
118.7.Участок присоединения белка-репрессора называется: (1)
аттенуатор
регулятор
промотор
+оператор
терминатор
119.8.Участок ДНК, кодирующий белок-репрессор, называется: (1)
аттенуатор
+регулятор
промотор
оператор
терминатор
120.9.Регуляция генной активности у прокариот осуществляется на уровне: (2)
репликации
+трансляции
+транскрипции
рекомбинации
регенерации
121.10.Регуляция генной активности у эукариот осуществляется на уровне: (3)
+транскрипции
+трансляции
репликации
+посттрансляции
репарации
122.11. Процесс переноса генетической информации с и-РНК на белок называется: (1)
транскрипция
+трансляция
репликация
рекомбинация
редупликация
123.12.Каждая аминокислота зашифрована: (3)
+триплетом
реконом
+кодоном
геном
+антикодоном
124.13.Свойство генетического кода, свидетельствующее о единстве живых организмов: (1)
триплетность
+универсальность
вырожденность
коллинеарность
консервативность
125.14. Процесс переноса генетической информации с ДНК на РНК называется: (1)
+транскрипция
трансляция
репликация
рекомбинация
редупликация
126.15.Этапы трансляции: (3)
+инициация
элиминация
+терминация
импрегнация
+элонгация
127.16. Оператор – это: (2)
единица репликации
промотор и структурные гены
+регуляторная последовательность
+контролирует включение и выключение оперона
контролирует репарацию
128.17. Регуляторный участок гена прокариот содержит: (2)
экзон
+промотор
интрон
триплеты
+оператор
129.18. Транскрипция начинается с: (2)
точки начала регуляторной части гена
+точки начала транскрипции
точки начала промотора
точки начала оператора
+точки начала кодирующего участка гена
130.19. Регуляция активности гена осуществляется в: (3)
кодирующей части гена
+регуляторной части гена
+энхансере
процессинге
+промоторе
131.20. Регуляторные последовательности молекулы ДНК называются: (3)
кодоны
+сайленсеры
триплеты
+промотор
+оператор
132.21. Регуляторные участки в молекуле ДНК носят название: (2)
экзоны
+энхансеры
интроны
+аттенуаторы
сплайсеосомы
133.23.Процессинг (созревание и-РНК из про-и-РНК) наблюдается у: (3)
прокариот
+эукариот
+человека
сине-зеленых водорослей
+мыши
134.24.Процессинг (созревание и-РНК из про-и-РНК) включает в себя: (2)
вырезание информативных участков
+сшивание информативных участков (сплайсинг)
сшивание неинформативных участков
удаление экзонов
+вырезание интронов
135.25. Количество кодонов составляет: (1)
20
61
+64
3
46
136.26. Количество бессмысленных кодонов составляет: (1)
20
61
64
+3
46
137.27.Количество смысловых кодонов: (1)
20
+61
64
3
46
138.28.Свойство генетического кода, при котором одной аминокислоте соответствует три рядом расположенных нуклеотида, называется:(1)
вырожденностью
+ триплетностью
универсальностью
неперекрываемостью
Специфичностью
139.29.Свойство генетического кода, при котором одну аминокислоту может кодировать от 1 до 6 кодонов, называется:(1)
+вырожденностью
триплетностью
универсальностью
неперекрываемостью
специфичностью
140.30.Свойство генетического кода, при котором один нуклеотид входит в состав только одного кодона, называется:(1)
вырожденностью
триплетностью
универсальностью
+неперекрываемостью
специфичностью
141.31.В состав оперона входят: (3)
+промотор
+оператор
регулятор
+структурные гены
терминатор
142.37.Характерно для зрелой и-РНК: (2)
порядок нуклеотидов точно отражает последовательность нуклеотидов в ДНК
+содержит меньше нуклеотидов, чем соответствующий участок ДНК
содержит и интроны, и экзоны
содержит только интроны
+состоит только из экзонов
143.38.Характерно для незрелой и-РНК: (2)
+порядок нуклеотидов точно отражает последовательность нуклеотидов в ДНК
содержит намного меньше нуклеотидов, чем соответствующий участок ДНК
+содержит интроны и экзоны
содержит только интроны
состоит только из экзонов
144.39. Процессингом называется: (2)
процесс сшивания интронов
процесс сшивания экзонов
+процесс созревания и-РНК
+процесс вырезания неинформативных участков из первичного транскрипта,
сшивание информативных участков
процесс образования про-и-РНК
145.40.Созревание про-и-РНК включает в себя процессы: (2)
сшивания интронов
+сшивания экзонов
удлинения и-РНК
+процесс вырезания неинформативных участков из первичного транскрипта
распад и-РНК
146.41. РНК-полимераза состоит из: (2)
альфа-субъединицы
+ кор-фермента
каппа-фермента
+ сигма-субъединицы
дельта-субъединицы
147.42. Транскрипционными факторами называются белки, участвующие в: (2)
трансляции
транслокации
+ начале транскрипции
окончании транскрипции
+ связывании ДНК с РНК-полимеразой
148.43. Факторы элонгации контролируют процессы: (3)
репликации
+ транскрипции
трансляции
+ регуляции скорости синтеза и-РНК
+ регуляции активности РНК-полимеразы
149.44. Рибосомальные РНК (р-РНК) характеризуются: (3)
лабильностью
+ стабильностью
+ нерастворимостью
неподвижностью
+ локализацией в рибосомах
150. 45. Прокариотические р-РНК состоят из следующих субъединиц: (3)
+ 5 S
7 S
15 S
+ 16 S
+ 23 S
151.46. Эукариотические р-РНК состоят из следующих субъединиц: (3)
+ 5 S
+ 5,8 S
15 S
+ 18 S
21 S
152.47. Процессинг эукариотической и-РНК включает в себя:(2)
сканирование
копирование
полифосфорилирование
+ полиаденилирование
+ сплайсирование
153.48. Посттранскрипционная модификация и-РНК включает в себя: (2)
вырезание экзонов
+ вырезание интронов
сшивание интронов
+ сшивание экзонов
удаление триплетов
154.49. Альтернативный сплайсинг про-и-РНК характеризуется: (2)
сшивание интронов в разной последовательности и комбинациях
+ сшивание экзонов в разной последовательности и комбинациях
сшивание экзонов и интронов
возникновение одной зрелой и-РНК
+ возникновение нескольких зрелых и-РНК
155. 50. Информосома представляет собой комплекс: (2)
белка с белком
белка с ДНК
+ белка с и-РНК
белка с р-РНК
+ неактивной и-РНК
156.51. В трансляции принимают участие ферменты: (2)
ДНК – полимераза
+ аминоацил-т-РНК-синтетаза
РНК –полимераза
+ пептидил-трансфераза
лигаза
157.52. В биосинтезе белков участвуют: (3)
+ и-РНК
ДНК
+ т-РНК
+ рибосомы
анионы
158.53. Функции аминоацил-т-РНК- синтетаз: (2)
связывание аминокислот между собой
+ связывание аминокислот с т-РНК
контроль правильности связывания аминокислот между собой
+ контроль правильности связывания аминокислоты с соответствующей ей т-РНК
контроль правильности связывания двух т-РНК
159.54. Теломеразная активность характерна для: (2)
соматических клеток
клеток кожи
+ опухолевых клеток
клеток крови
+ половых клеток
160.59. Ферменты, участвующие в посттранскрипционной модификации и-РНК эукариот: (3)
+ экзонуклеаза
хеликаза
+ эндонуклеаза
+ лигаза
полимераза
161.60. и-РНК, синтезирующаяся в ядре эукариот называется: (3)
зрелая и-РНК
+ первичный транскрипт
пост и-РНК
+ про-и-РНК
+ незрелая и-РНК
162.61. Ядерная и-РНК эукариот называется: (3)
+ незрелая и-РНК
зрелая и-РНК
+ гетерогенная ядерная РНК
вторичный транскрипт
+ первичный транскрипт
163.67. В трансляции эукариот участвуют: (3)
+ зрелая и-РНК
+ АТФ
ДНК
+ рибосомы
реплисомы
164.68. Экспрессия генов включает в себя процессы: (2)
репликации
+транскрипции
репарации
+ трансляции
процессинга
165.72. Эффективность транскрипции зависит от функционирования: (3)
оперона
+ оператора
+ аттенуатора
транслятора
+ сайленсера
166.73. Определите смысловые кодоны: (3)
+ УУУ
+ УУЦ
УАГ
+ УУГ
УАА
167.76. Определите стоп-кодоны: (2)
УУА
+ УАА
УУГ
+ УАГ
УУУ
168.82. Триплеты, прекращающие синтетические процессы: (3)
УАЦ
+УАГ
УЦА
+УАА
+УГА
169.88. У прокариот РНК-полимераза: (3)
+обеспечивает синтез трех видов РНК (р-РНК, и-РНК, т-РНК)
обеспечивает синтез одного вида РНК
+способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию
не способна самостоятельно связываться с промотором и инициировать транскрипцию
+имеет сложное строение
170.89. У бактерий РНК-полимераза: (2)
+узнает бокс Прибнова
узнает бокс Хогнесса
связывается с промотором через ро-фактор
связывается с промотором через общие факторы транскрипции (ОФТ)
+связывается с промотором через σ-фактор
171.90. Про-и-РНК эукариот: (3)
+является предшественником и-РНК
содержит цепи в несколько раз короче зрелой м-РНК
+содержит цепи в несколько раз длиннее зрелой м-РНК
+ содержит некодирующие участки – интроны
состоит только из экзонов
172.91. РНК-полимераза I обеспечивает синтез: (1)
+ р-РНК
м-РНК
т-РНК
всех видов РНК
ДНК
173.92. и-РНК: (4)
+образуетсяся в результате транскрипции
+у прокариот полицистронная
+у эукариот моноцистронная
+у про- и эукариот не содержит интроны
у эукариот содержит интроны.
174.93. Механизмы альтернативного сплайсинга: (3)
+используются разные промоторы
+используются разные сайты полиаденилирования первичного транскрипта
вырезаются разные экзоны из одинаковых пре-мРНК
+вырезаются разные интроны из одинаковых пре-мРНК
вырезаются разные кодоны из одинаковых пре-мРНК
175.94. Транскрипция - это: (2)
+матричный процесс
репарационный процесс
+основана на принципе комплементарности азотистых оснований ДНК и РНК
у прокариот осуществляется под действием одного фермента ДНК-полимеразы
у эукариот осуществляется под действием одной РНК-полимеразы
176.97. Посттранскрипционная модификация и-РНК эукариот характеризуется процессами: (3)
одна молекула гя-РНК дает начало только одной молекуле и-РНК
+одна молекула гя-РНК дает начало нескольким различным молекулам и-РНК
экзоны после вырезания интронов могут сшиваться только в одной последовательности
+экзоны после вырезания интронов могут сшиваться в разных последовательностях
+обеспечивает разнообразие белков
177.98. Процессинг включает следующие преобразования и-РНК: (3)
+ кэпирование
+полиаденилирование
+сплайсинг
инициацию
элонгацию
178.102. Генетический код функционирует на основе следующих свойств: (4)
+вырожденность
+ универсальность
+коллинеарность
комплементарность
+непрерывность
179.103. Характеристика бессмысленных кодонов: (3)
+на них заканчивается процесс трансляции
+количество их 3 (УАА, УГА, УАГ)
кодируют только одну аминокислоту
+их называют бессмысленными, стоп-кодонами или терминирующими кодонами
это старт-кодоны
180.104. Особенности трансляции у бактерий: (2)
+сопряженность трансляции с транскрипцией
трансляция и транскрипция разделены в пространстве и времени
бактериальные цепи м-РНК – моноцистронные
инициаторной аа-т-РНК является Мет – т-РНКі мет
+инициаторной аа-т-РНК является формил Мет-т-РНК fмет
181.105. Малая субьединица рибосомы эукариот содержит: (1)
28 S р-РНК
+18 S р-РНК
5,8 S р-РНК
5 S р-РНК
60 S р-РНК
182.106.Особенности механизмов трансляции у эукариот: (3)
+требуются факторы инициации для контакта рибосомы с и-РНК
для контакта рибосомы с и-РНК не требуются факторы инициации
рибосомы соединяются с и-РНК сразу в кодоне АУГ
+ рибосомы проникают вначале в кэпированный 5/ конец и-РНК, затем соединяются с кодоном АУГ
+ для метионина есть только одна т-РНК
183.107. Антикодон т-РНК взаимодействует с кодоном: (1)
ДНК
р-РНК
т-РНК
+и-РНК
к-РНК
184.108.Участок гена, кодирующий белок, состоит из последовательности нуклеотидов АГЦ. Определите последовательность антикодонов на т-РНК: (1)
УЦГ
ТЦГ
+АГЦ
ТГЦ
УГЦ
185.109. Транспортная РНК содержит в своей структуре: (3)
кодон
+антикодон
+сайт прикрепления аминокислоты
сайт связывания с промотором
+сайт связывания с рибосомой
186.110.Трансляция представляет собой процессы: (2)
+передачи генетической информации с и-РНК на белок
+происходит на рибосомах
передачи генетической информации с т-РНК на белок
передачи генетической информации с ДНК на белок
происходит в ядре
187.111. Характеристики генетического кода: (3)
+состоит из 64 кодонов
состоит из 61 кодона
+содержит 3 нонсенс-кодона
содержит 20 смысловых кодонов, соответствующих 20 аминокислотам
+универсален
188.112. Фолдинг - это: (2)
+сворачивание пептидной цепи в пространственную структуру
сворачивание нуклеотидной цепи в пространственную структуру
+обеспечивается вспомогательными белками-шаперонами
обеспечивается белковыми факторами элонгации
обеспечивается белковыми факторами терминации трансляции
189.113. Кодон и-РНК комплементарен: (2)
+триплету на ДНК
кодону на рРНК
+антикодону на тРНК
кодону на тРНК
аминокислоте
190.114. Особенности трансляции у эукариот: (3)
+трансляция и транскрипция разделены в пространстве и времени
+мРНК моноцистронная
трансляция и транскрипция сопряжены
+инициаторной аа-т-РНК является мет – т-РНКі мет
инициаторной аа-РНК является формил Мет-т-РНК fмет
191.115. Инициация трансляции: (2)
+сборка активной рибосомы
процесс наращивания аминокислотной цепочки
распад комплекса рибосома–и-РНК
рибосома доходит до бессмысленного кодона
+т-РНК, несущая метионин узнает стартовый кодон на м-РНК и связывается с ним
192.116. Участок гена, кодирующий белок, состоит из последовательности нуклеотидов АТТ. Определите последовательность антикодонов т-РНК: (1)
АУГ
АГУ
АГГ
+АУУ
АТГ
193.117. Образование молекулы белка путем соединения аминокислот осуществляется ферментом: (1)
аминоацилхолинэстеразой
пептидилсинтетазой
+ пептидилтрансферазой
РНК-полимеразой
пептидилизомеразой
4. Ген
194.1. Структурные гены эукариот имеют: (2)
полицистронную структуру
+моноцистронную структуру
только экзоны
+экзоны и интроны
интроны
195.2.Структурные гены прокариот имеют: (2)
+ полицистронную структуру
моноцистронную структуру
+только экзоны
только интроны
экзоны и интроны
196.13. Ген прокариот содержит в своем составе: (2)
+цистрон
цистеин
интрон
пептид
+экзон
197.4. Функции гена: (3)
один ген – один организм
+один ген – один признак
+один ген – один белок
один ген – одна мутация
+один ген – один полипептид
198.5. Эукариотический ген имеет в составе: (3)
+ цистрон
цистеин
+интрон
пептид
+экзон
199.6. Ген состоит из: (2)
конвертируемой последовательности
+регуляторной последовательности
контактной последовательности
+кодируемой последовательности
аминокислотной последовательности
200.7. Ген соответствует следующим представлениям: (3)
один ген – один нуклеотид
+один ген – один фермент
+один ген – один полипептид
один ген – одна аминокислота
+один ген – один признак
201.8. Участок гена прокариот представляет собой: (3)
+транскрибируемые последовательности
+регуляторные последовательности
транскрибируемые интроны
+нетранскрибируемые последовательности
нетранскрибируемые интроны
202.9. В состав генов прокариот входят: (2)
интроны
+ экзоны
+нуклеотиды
информосомы
нуклеопротеины
203.19. Синонимами гена являются: (2)
хромонема
+ локус
нуклеосома
+ аллель
хроматида
204.22. В регуляторной части гена прокариот располагаются:(3)
супрессоры
+промоторы
определители
+операторы
+Прибнов-бокс
205.23. В регуляции активности генов прокариот участвует:(3)
промоции
+промоторы
Хогнесс-бокс
+Прибнов-бокс
+операторы